- Introduction
- 成像型配置
- TruSpectral
- Macro to Micro Imaging
- 电生理型配置
- Frame Design
- High Speed Imaging
- Interface for Electrophysiology
- Pre-register button
Introduction
大家先看看我们的正置FLUOVIEW系统,并预览一下它可以完成的操作!
奥林巴斯开发了两款正置FLUOVIEW FV3000显微镜,可以完成体外和在体的实验。现在您可以享受到奥林巴斯迄今为止最先进的正置激光扫描共聚焦显微镜为您带来的高速度和灵活性。
成像型配置
成像型配置
设备的稳定性提高了成像的可靠性载物台固定在BX63LF显微镜机身上,大大提高了精确成像所需的稳定性。设备的这种稳定性,再加上高度准确的电动物镜转换器的Z轴驱动装置,可使研究人员可靠地捕获到高精度Z轴序列图像。 操作简便易行显微镜配备有一个电动物镜转换器和一个电动万能聚光镜,因此可以自动选择与当前所用物镜匹配使用的光学元件。可以最多在物镜转换器上安装7个物镜,物镜的放大倍率范围为1.25X到150X。在进行从低倍率到高倍率的连续观察时,这些特性有助于节省操作时间,并提高检测性能。 |
TruSpectral
多通道全真光谱(TruSpectral)检测技术
FV3000系统的每个检测器都采用了TruSpectral(全真光谱)技术,具有很高的灵敏度和光谱精度,可以出色地完成光谱成像的操作。 *视频:经透明化处理的鸡睫状神经节的3D图像。图像数据由Ryo Egawa博士提供,东北大学生命科学研究生院。 |
Macro to Micro Imaging
从宏观到微观成像
FV3000有一个经过优化的从宏观到微观的光路,可以采集到放大倍率从1.25X到150X的图像。研究人员可以在低放大倍率的概览图像中快速确定感兴趣区域,然后再转换到较高倍率的物镜,完成高分辨率的成像。接下来再使用系统提供的强大的拼接算法,轻松地获得高分辨率的宏观图像。利用这种图像,研究人员可以在整体环境中观察样品局部细节。 *图像:小鼠视网膜。通过PLAPON2X物镜一次获取小鼠视网膜全景。图像数据由Yoshiaki Kubota博士提供,综合医学研究血管生物学中心实验室,庆应大学。 |
电生理型配置
电生理型配置
两个用于电生理学研究的物镜转换器您可以为您的电生理学研究,选择使用摇摆式物镜转换器或滑入式物镜转换器。摇摆式物镜转换器小巧紧凑,可以前后摇摆,用户使用这种转换器更换水浸物镜时,不会干扰电极。滑入式物镜转换器可以安装一个螺纹直径为25毫米、齐焦距离为75毫米的物镜,和一个具有标准(RMS型)直径螺纹的物镜。这种物镜转换器在水平方向上滑动,可使您轻松地更换物镜,同时还能保有更大的工作空间。 两种转换器都具备编码功能,因此软件可以区分当前正在使用的是哪种物镜。 用于微分干涉观察的Senarmont补偿在使用需要Senarmont补偿的微分干涉功能时,可旋转的偏光镜放置在显微镜机架底座上,可大大减少载物台、标本、机械控制装置或物镜转换器被碰撞的风险。偏光镜的位置还非常有利于通过IR-DIC观察脑切片内部深层的细胞。 |
Frame Design
非常适用于电生理学研究的机身
这种配置为研究人员提供了更大的工作空间,可以轻松地在物镜周围放置电生理学设备。通过降低载物台的高度,还可以为涉及大样品的实验增加更多的工作空间。 |
High Speed Imaging
高速成像
使用系统的共振扫描振镜可以在不影响视场的情况下,获取具有视频速率的共聚焦图像。速度范围从512 × 512像素时的每秒30帧,一直到512 × 32像素的每秒438帧。 如此快的成像速度使FV3000特别适用于捕捉活体生理现象,如:钙离子信号的检测。 *视频:表达yellow cameleon的大鼠跳动心肌细胞自发性Ca2+震荡的IMD比例图像。图像数据由Yusuke Niino博士和Atsushi Miyawaki博士提供,细胞功能动力学实验室,日本理化学研究所脑科学研究中心。 |
Interface for Electrophysiology
用于电生理学应用的硬件接口
我们所提供的触发器信号I/O接口盒(数字模拟同步器),可以使共聚焦成像与电生理学设备同步。 这个同步控制器可以将电压信号转换为类似荧光图片的信号,因此可以实现电生理信号成像与共聚焦光刺激同步的功能。 |
Pre-register button
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